SgdBinaryTrainerBase<TModel>.OptionsBase Klasse
Definition
Wichtig
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public class SgdBinaryTrainerBase<TModel>.OptionsBase : Microsoft.ML.Trainers.TrainerInputBaseWithWeight where TModel : class
type SgdBinaryTrainerBase<'Model (requires 'Model : null)>.OptionsBase = class
inherit TrainerInputBaseWithWeight
Public Class SgdBinaryTrainerBase(Of TModel).OptionsBase
Inherits TrainerInputBaseWithWeight
Typparameter
- TModel
- Vererbung
-
SgdBinaryTrainerBase<TModel>.OptionsBase
- Abgeleitet
Konstruktoren
SgdBinaryTrainerBase<TModel>.OptionsBase() |
Felder
CheckFrequency |
Bestimmt die Häufigkeit der Überprüfung auf Konvergenz in Bezug auf die Anzahl der Iterationen. |
ConvergenceTolerance |
Die Konvergenztoleranz. Wenn der exponentielle gleitende Durchschnitt der Verlustminderungen unter diese Toleranz fällt, wird der Algorithmus als konvergent betrachtet und beendet. |
ExampleWeightColumnName |
Spalte, die zum Beispiel Gewichtung verwendet werden soll. (Geerbt von TrainerInputBaseWithWeight) |
FeatureColumnName |
Spalte, die für Features verwendet werden soll. (Geerbt von TrainerInputBase) |
L2Regularization |
Das L2-Gewicht für die Regularisierung. |
LabelColumnName |
Spalte, die für Bezeichnungen verwendet werden soll. (Geerbt von TrainerInputBaseWithLabel) |
LearningRate |
Die anfängliche Lernrate, die von SGD verwendet wird. |
NumberOfIterations |
Die maximale Anzahl von Durchgängen durch das Schulungsdatensatz. |
NumberOfThreads |
Der Grad der sperrfreien Parallelität, die von SGD verwendet wird. |
PositiveInstanceWeight |
Die Gewichtung, die auf die positive Klasse angewendet werden soll. Dies ist nützlich für Schulungen mit ungleichgewichtierten Daten. |
Shuffle |
Bestimmt, ob Daten für jede Schulungs-Iteration shuffle werden sollen. |